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JP2014072694A - 無線通信システム、無線通信方法、ユーザ端末及び無線基地局 - Google Patents

無線通信システム、無線通信方法、ユーザ端末及び無線基地局 Download PDF

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Abstract

【課題】ユーザ端末に対して複数の送信ポイントから下りリンク信号が送信される場合であっても、レートマッチングを適切に行う。
【解決手段】複数の無線基地局と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末を具備する無線通信システムであって、無線基地局は、所定のレートマッチングパターンが規定されたビット情報を下り制御情報に含めてユーザ端末に送信し、ユーザ端末は、下り制御情報を受信し、レートマッチングパターンが規定されたビット情報に基づいてレートマッチングを行い、レートマッチングパターンとして、MBSFNサブフレーム又はNCTを利用する複数の無線基地局から送信が行われる際のセル固有参照信号パターン及び干渉推定用参照信号パターンの組合せが所定ビットに集約して規定されており、ユーザ端末は、ビット情報に加えて無線基地局のサブフレーム構成及び干渉推定用参照信号パターンに基づいてレートマッチングを行う。
【選択図】図11

Description

本発明は、次世代移動通信システムにおける無線通信システム、無線通信方法、ユーザ端末及び無線基地局に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向上を目的として、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)やHSUPA(High Speed Uplink Packet Access)を採用することにより、W−CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)をベースとしたシステムの特徴を最大限に引き出すことが行われている。このUMTSネットワークについては、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が検討されている(非特許文献1)。
第3世代のシステムは、概して5MHzの固定帯域を用いて、下り回線で最大2Mbps程度の伝送レートを実現できる。一方、LTEシステムでは、1.4MHz〜20MHzの可変帯域を用いて、下り回線で最大300Mbps及び上り回線で75Mbps程度の伝送レートを実現できる。また、UMTSネットワークにおいては、更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEシステムの後継のシステムも検討されている(例えば、LTEアドバンスト又はLTEエンハンスメントと呼ぶこともある(以下、「LTE−A」という))。
LTEシステム(例えば、Rel.8)の下りリンクにおいて、セルIDに関連づけられたCRS(Cell-specific Reference Signal)が定められている。このCRSは、ユーザデータの復調に用いられる他、スケジューリングや適応制御のための下りリンクのチャネル品質(CQI:Channel Quality Indicator)測定等に用いられる。一方、LTE−Aシステム(例えば、Rel.10)の下りリンクにおいては、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の測定用の参照信号としてCSI−RS(Channel State Information-Reference Signal)が検討されている。
3GPP, TR25.912 (V7.1.0), "Feasibility study for Evolved UTRA and UTRAN", Sept. 2006
ところで、LTEシステムに対してさらにシステム性能を向上させるための有望な技術の1つとして、セル間直交化がある。例えば、LTE−Aシステムでは、上下リンクとも直交マルチアクセスによりセル内の直交化が実現されている。すなわち、下りリンクでは、周波数領域においてユーザ端末UE(User Equipment)間で直交化されている。一方、セル間はW−CDMAと同様、1セル周波数繰り返しによる干渉ランダム化が基本である。
そこで、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、セル間直交化を実現するための技術として、協調マルチポイント送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point transmission/reception)技術が検討されている。このCoMP技術では、1つあるいは複数のユーザ端末UEに対して複数のセルが協調して送受信の信号処理を行う。これらのCoMP技術の適用により、特にセル端に位置するユーザ端末UEのスループット特性の改善が期待される。
このように、LTE−Aシステムにおいては、1つの送信ポイントからユーザ端末に下りリンク信号(データ信号、制御信号、参照信号等)を送信する送信形態に加え、複数の送信ポイントからユーザ端末に下りリンク信号を送信する送信形態が考えられる。複数の送信ポイントから下りリンク信号が送信される場合、ユーザ端末はデータ領域(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)が割当てられるリソース(RE)を特定するためにレートマッチングを行う必要がある。
1つの送信ポイントから下りリンク信号が送信される場合、ユーザ端末は特定の送信ポイントから送信される制御信号(例えば、PDCCH信号等)や参照信号(例えば、CRSパターン、CSI−RSパターン等)を考慮してレートマッチングを行う。一方で、複数の送信ポイントから下りリンク信号が送信される場合、ユーザ端末は複数の送信ポイントから送信される制御信号や参照信号を考慮して適切にレートマッチングを行うこと必要となる。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末に対して複数の送信ポイントから下りリンク信号が送信される場合であっても、レートマッチングを適切に行うことができる無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的とする。
本発明の無線通信システムは、複数の無線基地局と、前記複数の無線基地局と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、を具備する無線通信システムであって、前記無線基地局は、所定のレートマッチングパターンが規定されたビット情報を下り制御情報に含めてユーザ端末に送信する送信部を有し、前記ユーザ端末は、前記下り制御情報を受信する受信部と、前記レートマッチングパターンが規定されたビット情報に基づいてレートマッチングを行う処理部と、を有し、前記レートマッチングパターンとして、MBSFNサブフレーム又はニューキャリアタイプを利用する複数の無線基地局から送信が行われる際のセル固有参照信号パターン及び干渉推定用参照信号パターンの組合せが所定ビットに集約して規定されており、前記処理部は、前記無線基地局のサブフレーム構成及び干渉推定用参照信号パターンに基づいてレートマッチングを行うことを特徴とする。
本発明によれば、ユーザ端末に対して複数の送信ポイントから下りリンク信号が送信される場合であっても、レートマッチングを適切に行うことができる。
協調マルチポイント送信を説明するための図である。 ノーマルサブフレームを利用する各送信ポイントから送信されるCRSのマッピング(CRSパターン)の一例を示す図である。 MBSFNサブフレーム・NCTを利用する各送信ポイントから送信されるCRSのマッピング(CRSパターン)の一例を示す図である。 スケジューリング結果に対応するレートマッチングパターン(CRSパターン)と、ビット情報(DCI)との関係を示す図である。 スケジューリング結果とレートマッチングパターンとの対応の一例を示す図である。 スケジューリング結果とレートマッチングパターンとの対応の他の一例を示す図である。 CoMPセットとなる複数の送信ポイント(TP0、TP1、TP2)から干渉推定用参照信号(ZP CSI−RS)を送信する場合を示す図である。 無線基地局からユーザ端末に通知されるIMR構成の一例を示す図である。 スケジューリング結果に対応するレートマッチングパターン(CRSパターン及びZP CSI−RSパターン)と、ビット情報(DCI)との関係を示す図である。 あるサブフレームにおいて、MBSFNを利用する各送信ポイントのZP CSI−RSパターンの一例を示す図である。 ユーザ端末が行うレートマッチングの手順の一例を示す図である。 無線基地局からユーザ端末に通知されるIMR構成の一例を示す図である。 レートマッチングパターン(CRSパターン及びZP CSI−RSパターン)と、ビット情報(3ビット)との関係を示す図である。 ユーザ端末が行うレートマッチングの手順の他の一例を示す図である。 CoMPセットを構成する送信ポイントの中で、一部の送信ポイントが選択的にスケジューリングされる場合を説明する図である。 所定のIMR構成におけるZP CSI−RSパターンを示す図である。 所定のIMR構成を(制限して)選択する場合のZP CSI−RSパターンを示す図である。 3つの送信ポイント(TP0、TP1、TP2)に対して2つのZP CSI−RSパターンを適用する場合のレートマッチングについて説明する図である。 ノーマルサブフレームを利用する送信ポイントと、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する送信ポイントでJT CoMP適用時のレートマッチングの一例を示す図である。 無線通信システムのシステム構成を説明するための図である。 無線基地局の全体構成を説明するための図である。 無線基地局のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。 ユーザ端末の全体構成を説明するための図である。 ユーザ端末のベースバンド処理部に対応した機能ブロック図である。
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
まず、下りリンクの協調マルチポイント(CoMP)送信について説明する。下りリンクのCoMP送信としては、Coordinated Scheduling/Coordinated Beamforming(CS/CB)と、Joint processingとがある。Coordinated Scheduling/Coordinated Beamformingは、1つのユーザ端末UEに対して1つの送受信ポイント(又は、無線基地局、セル)からのみ共有データチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を送信する方法であり、他の送受信ポイントからの干渉や他の送受信ポイントへの干渉を考慮して周波数/空間領域における無線リソースの割り当てを行う。
一方、Joint processingは、図1に示すように、プリコーディングを適用して複数の送受信ポイント(ここでは、TP0、TP1、TP2の3つ)から同時に共有データチャネルを送信する方法である。具体的には、図1Aに示すように、複数の送受信ポイント(ここでは、TP0、TP1、TP2の3つ)から瞬時に1つの送受信ポイントを選択し共有データチャネルを送信するDynamic Point Selection(DPS)と、図1Bに示すように、1つのユーザ端末UEに対して複数の送受信ポイントから共有データチャネルを送信するJoint Transmission(JT)とがある。ネットワークは、動的に1つ又は複数の送信ポイント(無線基地局)を選択して、ユーザ端末にデータ信号を送信する。
例えば、図1Aに示すDPS CoMPにおいて、無線基地局eNbは、サブフレーム#1で送信ポイントTP0からユーザ端末にデータ信号を送信し、サブフレーム#2で送信ポイントTP1からユーザ端末にデータ信号を送信し、サブフレーム#3で送信ポイントTP2からユーザ端末にデータ信号を送信することができる。一方、図1Bに示すJT CoMPにおいて、無線基地局eNbは、サブフレーム#1で送信ポイントTP0とTP1からユーザ端末にデータ信号を送信し、サブフレーム#2で送信ポイントTP1とTP2からユーザ端末にデータ信号を送信し、サブフレーム#3で送信ポイントTP0とTP2からユーザ端末にデータ信号を送信し、サブフレーム#4で送信ポイントTP0とTP1とTP2からユーザ端末にデータ信号を送信することができる。
次に、ユーザ端末が複数の送信ポイントから送信されるデータ信号を受信した場合のレートマッチングについて説明する。図2A〜Cは、あるサブフレームにおいて、CoMPセットとなる複数の送信ポイント(例えば、TP0、TP1、TP2)からそれぞれ送信される下りリンク信号のマッピングパターンの一例を示している。なお、図2A〜Cはノーマルサブフレームのマッピングパターンに相当する。また、図2Dは、TP0とTP1を用いてJT CoMPを適用する場合に、TP1とTP2から送信される制御信号と参照信号(CRS)を考慮したマッピングパターンを示している。
各送信ポイントから送信される下りリンク信号のマッピングパターンにおいて、サブフレームの先頭から所定のOFDMシンボル(最大3OFDMシンボル)までの範囲に下り制御チャネル(PDCCH)等が割当てられる。また、各送信ポイントから送信される下りリンク信号のマッピングパターンには、セル固有の参照信号(CRS)が含まれている。CRSは、各送信ポイントにおける異なるアンテナポート間で時分割多重(TDM)/周波数分割多重(FDM)により直交するように異なるリソースにマッピングされており、各送信ポイント間でシフティングにより周波数方向にずれるようにマッピングされている。
また、下り制御チャネルが割当てられる所定のシンボルより後の無線リソースのうち、CRSがマッピングされるリソース以外の領域に下り共有データチャネル(PDSCH)がマッピングされる。
したがって、ユーザ端末は、複数の送信ポイントからそれぞれ送信される下りリンク信号に対して、PDCCH、CRS等が割当てられるリソースを考慮してレートマッチングを行うことにより、PDSCHのリソースを特定することができる。例えば、図2Dにおいて、ユーザ端末はTP1とTP2におけるPDCCH、CRSの割当てパターンに基づいてレートマッチングを行うことにより、PDSCHが割当てられるリソースを特定することができる。
上述したノーマルサブフレームにおいて、CRSは周波数帯域全体にまたがってマッピングされている。一方で、サブフレーム構成として、MBSFN(Multimedia Broadcast Multicast service Single Frequency Network)サブフレーム、ニューキャリアタイプ(NCT:New Carrier Type)のサブフレーム構成の利用も検討されている。
MBSFNとは、MBSFNを構成する複数の無線基地局が、同一信号を一斉同期送信することにより、ユーザ端末が各無線基地局から送信された信号をRF(Radio frequency)合成できる方式である。MBSFNサブフレームでは、制御チャネル以外を空白区間(ブランク期間)とし、PDSCH領域にCRSが割当てられないサブフレームである。なお、以下の説明において、PDSCH領域にCRSが割当てられないパターンを、MBSFNサブフレームのCRSパターン(CRS pattern of MBSFN subframe)ともいう。
ニューキャリアタイプ(「Extension carrierタイプ」ともいう)のサブフレームとは、図3Bに示すように、サブフレームの先頭から所定のOFDMシンボル(最大3OFDMシンボル)までの既存PDCCHを持たず、CRSも割当てられないサブフレームである。
例えば、あるサブフレームにおいて、TP1とTP2からユーザ端末にデータ送信を行うようにスケジューリングされる場合、ユーザ端末は、TP1とTP2のCRSパターン等を考慮してレートマッチングを行う。TP1がノーマルサブフレーム(図2B参照)、TP2がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)である場合(図3A、B参照)、TP2のPDSCH領域にCRSパターンは存在しないため、レートマッチングパターンはTP1のマッピングパターンと等しくなる。つまり、ユーザ端末は、ノーマルサブフレームを用いるTP1のマッピングパターンのみを考慮してレートマッチングを行うことができる。
次に、ユーザ端末が、複数の送信ポイントから下りリンク信号を受信して、CRSレートマッチングを行う場合の具体的な方法について図4、図5を参照して説明する。
まず、ユーザ端末は、所定の送信ポイント(サービングセル)又は各送信ポイントからCoMPセットを構成する送信ポイントのCRSパターンを受信する。例えば、所定の送信ポイント(サービングセルとなる無線基地局)又は各送信ポイントが、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により、各送信ポイントのCRSパターンをユーザ端末に長期的に通知する(semi statically signaling)。
無線基地局は、例えば、CRSのポート数、CRSの周波数シフト、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)、サブフレームオフセット等の構成についてユーザ端末に通知する。なお、CRSのポート数が0の場合は、CRSパターンがMBSFN(又はNCT)のCRSパターンであることを示す。
また、ユーザ端末は、所定の送信ポイント(サービングセル)又は各送信ポイントから、各サブフレームにおけるレートマッチングパターンとして、どのCRSパターンを使用するかを規定したビット情報(特定のCRSパターンを示すビット情報)を受信する。例えば、無線基地局は、所定のレートマッチングパターンを示すビット情報を下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)に含めてユーザ端末に動的に通知する(dynamically signaling)。無線基地局は、例えば、2ビットのビット情報を用いて、所定のレートマッチングパターンをユーザ端末に通知する。
図4Aに、DCIに含める2ビットのビット情報(DCIシグナリング)と、レートマッチングに適用する所定のCRSパターン(レートマッチングパターン)との関係を規定したテーブルの一例を示す。また、図4Bに、無線基地局(又は、より上位のネットワーク)によるスケジューリング結果と、ユーザ端末に通知するレートマッチングパターンとの関係を規定したテーブルの一例を示す。なお、図4Aに示すテーブル1は、ユーザ端末及び無線基地局が保持し、図4Bに示すテーブル2は、少なくとも無線基地局が保持する構成とすることができる。
無線基地局は、スケジューリング結果に基づいて、テーブル2を参照してユーザ端末がレートマッチングに利用するレートマッチングパターン(CRSパターン)を決定し、対応するビット情報を下り制御情報(DCI)に含めて通知する。ユーザ端末は、下り制御情報(DCI)に含まれるビット情報に基づいて、レートマッチングに適用するレートマッチングパターン(CRSパターン)を選択する。
2ビットのビット情報として、3つの送信ポイント(TP0、TP1、TP2)毎のCRSパターンと、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)のCRSパターンを規定することができる。なお、MBSFNサブフレームのCRSパターンとしては、JT CoMP時の各送信ポイントのレートマッチングパターンの組み合わせを所定のビット情報(ここでは、1つのビット情報“11”)にまとめて(集約して)規定することができる。
例えば、図5Aは、あるサブフレームにおけるスケジューリング結果が、TP0からユーザ端末にデータ信号を送信する場合(例えば、ノーマルサブフレーム)を示している。この場合、無線基地局は、レートマッチングパターンとしてTP0のCRSパターン(ビット情報“00”)をDCIに含めてユーザ端末に通知する。また、図5Bは、あるサブフレームにおけるスケジューリング結果が、TP1からユーザ端末にデータ信号を送信する場合を示している。この場合、無線基地局は、レートマッチングパターンとしてTP1のCRSパターン(ビット情報“01”)をDCIに含めてユーザ端末に通知する。また、図5Cは、あるサブフレームにおけるスケジューリング結果が、TP2からユーザ端末にデータ信号を送信する場合を示している。この場合、無線基地局は、レートマッチングパターンとしてTP2のCRSパターン(ビット情報“10”)をDCIに含めてユーザ端末に通知する。
また、図6は、あるサブフレームにおけるスケジューリング結果が、TP0、TP1、TP2の少なくとも2つからそれぞれMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を用いてユーザ端末にデータ信号を送信する場合(JT CoMP)を示している。この場合、無線基地局は、レートマッチングパターンとしてMBSFNサブフレーム(又は、NCT)のCRSパターン(ビット情報“11”)をDCIに含めてユーザ端末に通知する。
図6に示すように、JT CoMPにおいて複数の送信ポイントがMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する場合、PDSCH領域にCRSはマッピングされないため、複数の送信ポイントのレートマッチングパターンを一つの情報ビット(ここでは“11”)で表すことができる。これにより、下り制御情報に含めるビット数を低減することができる。また、ユーザ端末は、ビット情報“11”を受信した場合には、サブフレームの先頭から所定のOFDMシンボル(PDCCHが割当てられるOFDMシンボル)以降には、CRSがマッピングされないと判断してレートマッチングを行うことができる。
ところで、CoMP送信を適用する場合、ユーザ端末は、各送信ポイントから送信されるチャネル状態測定用参照信号(CSI−RS)に基づいてチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)を生成し、サービングセルとなる無線基地局にフィードバックすることが検討されている。
CSI−RSは、チャネル状態としてのCQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)等のCSIの測定に用いられる参照信号である。CSI−RSは、全てのサブフレームに割り当てられるCRSと異なり、所定周期(例えば、10サブフレーム周期)で無線リソースに割当てられる。また、CSI−RSは、位置、系列および送信電力というパラメータで特定される。CSI−RSの位置には、サブフレームオフセット、周期、サブキャリア−シンボルオフセットが含まれる。
CSI−RSを用いてチャネル状態を算出する場合、他の送信ポイント(他セル)からの干渉の影響を考慮することが重要となる。そこで、干渉信号の電力推定に使用するCSI−RS(干渉推定用参照信号)を用いて、他の送信ポイントからの干渉を推定することが検討されている。干渉推定用参照信号としては、ゼロパワーCSI−RS(ZP CSI−RS)を利用することが検討されている。ゼロパワーCSI−RSでは、CSI−RSが割り当てられるリソースに送信パワーが分配されない(CSI−RSがミュートされる)。以下の説明では、干渉推定用参照信号として、ZP CSI−RSを例に挙げて説明するが、本実施の形態の干渉推定用参照信号はZP CSI−RSに限られない。
図7は、CoMPセットとなる送信ポイントTP0、TP1、TP2からユーザ端末に干渉推定用参照信号を送信する場合を示している。図7では、干渉推定用CSI−RS(ZP CSI−RS)の配置パターンの一例を示しており、干渉推定用CSI−RSは、干渉信号の測定に用いるリソース(IMR:Interference Measurement Resource)に割当てられる。なお、図7では、1PRBペアから所定シンボル(例えば、第8〜第11)を抜き出した場合のIMRのパターン(CSI−RSパターン)の一例を示しているが、本実施の形態はこれに限られない。
また、干渉推定用CSI−RSは、LTEで規定される1サブフレームにおいて、PDCCHに割当てられる制御信号、PDSCHに割当てられるデータ信号、CRS等の他の信号と重ならないように割当てられる。また、PAPRを抑制する観点から、干渉推定用CSI-RSを割当て可能なリソースは、時間軸方向に隣接する2つのリソースエレメント(RE:Resource Element)がセットで割り当てられる。
例えば、CoMPセットとなる複数の送信ポイント(TP1、TP2、TP3)において、TP0に対してのみ設定したIMR(ゼロパワーCSI−RS)を用いることにより、TP0以外の干渉を測定することができる。また、TP0とTP1に対して設定したIMRを用いることにより、TP0とTP1以外の干渉を測定することができる。同様に、TP0とTP1とTP2に対して設定したIMRを用いることにより、TP0とTP1とTP2以外の干渉を測定することができる。なお、無線リソースにマッピングされる干渉推定用参照信号(ZP CSI−RS)の位置(周波数−時間方向の位置)は、無線基地局から通知されるIMR構成に基づいて決定することができる。なお、IMR構成は、CoMPのスケジューリングより前に上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で通知される。
図8に、無線基地局からユーザ端末に通知されるIMR構成を示す。図8Bに示す複数のIMR構成(ここでは、IMR1〜14)では、各送信ポイントに設定されるIMR(マッピングされるZP CSI−RS)の周波数−時間方向の位置がそれぞれ異なっている。ユーザ端末は、無線基地局から上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で通知される所定のIMR構成に基づいて、ZP CSI−RSパターンを決定することができる。
なお、図8Aでは、ユーザ端末(UE1)に対して、TP0とTP1とTP2で構成されるCoMPセットからデータ信号が送信され、ユーザ端末(UE2)に対して、TP2とTP3とTP4で構成されるCoMPセットからデータ信号が送信される場合を示している。
この場合、ユーザ端末(UE1)に対しては、IMR1〜7においてマッピングされるZP CSI−RSの周波数−時間方向の位置が通知され、ユーザ端末(UE2)に対してIMR8〜14においてマッピングされるZP CSI−RSの周波数−時間方向の位置が通知される。この場合、各IMRはそれぞれ送信ポイント毎に個別に設定される。
ところで、レートマッチングに適用するCSI−RSパターンについても、上記図4で示したように、CRSパターンと同様にビット情報に対応づけて、スケジューリング結果に基づいてユーザ端末に当該ビット情報を通知することが考えられる。つまり、ユーザ端末が、各サブフレームに対するレートマッチングパターンとして、どのZP CSI−RSパターンを使用するかを規定したビット情報を受信してレートマッチングを行うことが考えられる。この場合、ユーザ端末は、各送信ポイントのゼロパワーCSI−RSのリソース情報(IMR構造)等を上位レイヤシグナリングで受信すると共に、レートマッチングに適用する所定のCSI−RSパターンを下り制御情報(DCI)で受信する。
さらに、この場合、レートマッチングパターンを示すビット情報として、CRSパターンとZP CSI−RSパターンとを組み合わせて規定することが考えられる。例えば、図9Aに示すように、各送信ポイントのCRSパターンとZP CSI−RSパターンを組み合わせて2ビットの情報で規定することができる。このように、上記図4に示したCRSのレートマッチングパターンの構成を利用して、CRSパターンにZP SI−RSパターンを組み合わせて規定することにより、ビット数の増加を抑制することができる。
また、スケジューリング結果と、レートマッチングパターンとの関係を上記図4Bと同様に規定すると図9Bに示すようになる。この場合、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)のCRSパターンとZP CSI−RSパターンとして、JT CoMP時の各送信ポイントのいずれかを組み合わせた場合のレートマッチングパターンを一つのビット情報(ここでは、“11”)としてまとめて規定することとなる。
しかしながら、ZP CSI−RSは、CRSと異なり、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)であっても、PDSCH領域において送信ポイント毎に異なるリソースにマッピングされる場合がある。そのため、ユーザ端末は、無線基地局からレートマッチングパターンとして、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)のCRSパターン及びZP CSI−RSパターン(図9のビット情報“11”)が通知された場合、CRSパターンのみの場合と異なり、ZP CSI−RSパターンを特定できない。つまり、ユーザ端末は、どの送信ポイントのZP CSI−RSパターンをレートマッチングに適用すればよいか判断できなくなるおそれがある。
例えば、図10Aに示すように、あるサブフレームにおいて、MBSFNを利用する各送信ポイントにおけるZP CSI−RSがそれぞれ異なるリソースにマッピングされる場合、各送信ポイントのZP CSI−RSパターンの組合せは、図10Bに示す4通りが考えられる。図10Bでは、それぞれTP0とTP1、TP0とTP2、TP1とTP2、TP0とTP1とTP2のZP CSI−RSパターンを組み合わせた場合を示している。
この場合、無線基地局がユーザ端末にレートマッチングパターンとして、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)のCRSパターン及びZP CSI−RSパターン(図9のビット情報“11”)を通知しても、ユーザ端末は、図10BのいずれのZP CSI−RSパターンをレートマッチングに適用すべきか特定することができない。
そこで、本発明者らは、複数の送信ポイントからデータ信号が送信される場合に、ユーザ端末において、無線基地局から通知されるレートマッチングパターンに加えて、各送信ポイントが適用するサブフレーム構成を考慮してCRSパターンを決定すると共に、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する送信ポイントについてCSI−RSパターンを決定することを着想した。これにより、レートマッチングパターンを示すDCIのビット数の増加を抑制すると共にレートマッチングを適切にできることを見出した。以下に、ユーザ端末におけるレートマッチングについて具体的に説明する。
<第1の態様>
ユーザ端末は、あるサブフレームにおいて、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する複数の送信ポイントからデータ信号が送信される(上記図9のビット情報“11”)場合、当該複数の送信ポイントのZP CSI−RSパターンを考慮した上で、レートマッチングパターンを決定する。例えば、ユーザ端末は、以下の手順を用いてレートマッチングを行うことができる。
<ステップ1>
ユーザ端末は、あるサブフレームにおいて、全ての送信ポイントのサブフレーム構成をチェックする。具体的に、ユーザ端末は、CoMPセットを構成する各送信ポイントが、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)であるか、あるいはノーマルサブフレームであるかを判断する。そして、ユーザ端末は、当該サブフレームにおいて、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する送信ポイントの数(A)を決定する。なお、ユーザ端末は、サブフレーム構成について、あらかじめ上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で通知される情報に基づいて判断することができる。
<ステップ2>
次に、ユーザ端末は、ステップ1で特定したMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用するA個の送信ポイントのZP CSI−RSパターンをチェックする。そして、A個の送信ポイントのZP CSI−RSのパターン数(B)を決定する。この場合、ZP CSI−RSパターン数(B)は、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する送信ポイントの数(A)以下(B≦A)となる。
<ステップ3>
次に、ユーザ端末は、ステップ2で決定したB個のZP CSI−RSパターンを考慮して、当該サブフレームにおけるレートマッチングを行う。これにより、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する複数の送信ポイントからデータ信号が送信される(JT CoMP)場合のスケジューリング情報が、所定のビット情報(例えば、“11”)に集約されていても、レートマッチングを適切に行うことが可能となる。
以下に、上述したレートマッチング手順の適用例について図11を参照して具体的に説明する。なお、図11は、各送信ポイントからそれぞれ異なるZP CSI−RSパターンが送信される場合を示している。
図11Aは、各送信ポイントにおいてそれぞれ異なるリソースにZP CSI−RSがマッピングされ、全ての送信ポイント(ここでは、TP0、TP1、TP2)がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する場合を示している。まず、ユーザ端末は、各送信ポイントのサブフレーム構成をそれぞれチェックし、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する送信ポイントを特定し、その数(A)を決定する(ステップ1)。ここでは、A=3(TP0、TP1、TP2)となる。
次に、ユーザ端末は、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する送信ポイントのZP CSI−RSパターンをチェックする。TP0、TP1、TP2においては、ZP CSI−RSがそれぞれ異なるリソースにマッピングされるため、ユーザ端末は、TP0、TP1、TP2のZP CSI−RSのパターン数(B)を決定する(ステップ2)。ここでは、B=3(TP0、TP1、TP2)となる。
そして、ユーザ端末は、TP0、TP1、TP2におけるZP CSI−RSパターンを考慮して、レートマッチングを行う(ステップ3)。なお、各送信ポイントのサブフレーム構成、ZP CSI−RSパターン(IMR構成)等は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)により無線基地局から通知される。
図11Bは、各送信ポイントにおいてそれぞれ異なるリソースにZP CSI−RSがマッピングされ、2つの送信ポイント(ここでは、TP0、TP1)がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用し、その他の送信ポイント(ここでは、TP2)がノーマルサブフレームを利用する場合を示している。例えば、スケジューリング結果として、TP0とTP1を用いてJT CoMPを適用する場合が考えられる。
まず、ユーザ端末は、各送信ポイントのサブフレーム構成をそれぞれチェックし、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する送信ポイントを特定し、その数(A)を決定する(ステップ1)。ここでは、A=2(TP0、TP1)となる。
次に、ユーザ端末は、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する送信ポイントのZP CSI−RSパターンをチェックする。TP0、TP1においては、ZP CSI−RSがそれぞれ異なるリソースにマッピングされるため、ユーザ端末は、ZP CSI−RSのパターン数を2(B=2)と判断する(ステップ2)。
そして、ユーザ端末は、TP0、TP1におけるZP CSI−RSパターンを考慮して、レートマッチングを行う(ステップ3)。
図11Cは、一部の送信ポイント(ここでは、TP0、TP1)においてそれぞれ異なるリソースにZP CSI−RSがマッピングされ、全ての送信ポイント(ここでは、TP0、TP1、TP2)がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する場合を示している。まず、ユーザ端末は、各送信ポイントのサブフレーム構成をそれぞれチェックし、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する送信ポイントの数(A)を決定する(ステップ1)。ここでは、A=3(TP0、TP1、TP2)となる。
次に、ユーザ端末は、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する送信ポイントのZP CSI−RSパターンをチェックする。TP0、TP1においては、ZP CSI−RSがそれぞれ異なるリソースにマッピングされ、TP2ではZP CSI−RSがマッピングされない。このため、ユーザ端末は、ZP CSI−RSのパターン数を2(B=2)と判断する(ステップ2)。
そして、ユーザ端末は、TP0、TP1におけるZP CSI−RSパターンを考慮して、レートマッチングを行う(ステップ3)。これにより、各送信ポイントにおけるCSI−RSパターンが異なっている場合であっても、レートマッチングを適切に行うことができる。
このように、ユーザ端末が、図9に示すビット情報“11”を受信した場合であっても、各送信ポイントのサブフレーム構成と、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する送信ポイントのZP CSI−RSパターンを考慮することにより、レートマッチングを適切に行うことが可能となる。
なお、本実施の形態において、無線基地局からユーザ端末に通知されるIMR構成は、協調マルチポイント送信を行う各無線基地局の干渉推定用参照信号のリソース構成をそれぞれ上位レイヤシグナリングでユーザ端末に通知する(図12A、B参照)。つまり、上記図8では、干渉測定用のZP CSI−RSパターン(ユーザ端末が干渉測定に適用するZP CSI−RSの位置情報のみ)をユーザ端末に通知するが、図12では、ユーザ端末のレートマッチングパターン(送信ポイントとIMR構成との関係)をユーザ端末に通知する。これにより、上記図8と比較して、干渉推定リソースを考慮してデータ領域のレートマッチングを行うことが可能となるため、効率的なレートマッチングを実現することが可能となる。
<第2の態様>
また、ユーザ端末は、下り制御情報に含まれるレートマッチングパターンを示すビット情報に応じて、上記第1の態様で示した方法と異なる方法を用いてレートマッチングパターンを行うことができる。例えば、レートマッチングパターンとして、1つの送信ポイントが該当する場合(図9Aにおけるビット情報“00”、“01”、“10”)について下記のレートマッチング手順を適用することができる。また、図13に示すように、レートマッチングパターンが3ビットのビット情報で規定される場合に、ビット情報“000”、“001”、“010”、“011”、“100”、“101”、“110”について下記のレートマッチング手順を適用することができる。なお、図13におけるビット情報“111”については、上記第1の態様を適用することができる。
<ステップ1>
ユーザ端末がレートマッチングパターンとして、所定の送信ポイント(例えば、TP0、TP1、TP2、TP0+TP1、TP0+TP2、TP1+TP2、又はTP0+TP1+TP2のいずれか)を示すビット情報(DCI)を受信したとき、当該送信ポイントのサブフレーム構成を判断する。例えば、レートマッチングパターンとして、TP0を示すビット情報を受信した場合、ユーザ端末は、TP0のサブフレーム構成がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)であるか否か判断する。
TP0のサブフレーム構成がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)の場合、ユーザ端末は、TP0のCRSパターンはないものと判断する。一方で、TP0のサブフレーム構成がノーマルサブフレームである場合、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングで通知されるTP0のCRSパターンを考慮してレートマッチングを行う。
また、レートマッチングパターンとして、TP0+TP1を示すビット情報を受信し、TP0がMBSFNサブフレーム、TP1がノーマルサブフレームであると判断した場合、ユーザ端末はTP1のCRSパターンを考慮してレートマッチングを行う。このように、ステップ1では、各送信ポイントのサブフレーム構成を考慮して、レートマッチングに適用するCRSパターンを決定する。
<ステップ2>
ユーザ端末は、ビット情報で指定される送信ポイントにおけるZP CSI−RSパターンをチェックする。当該送信ポイントにおいてZP CSI−RSパターンがある場合、ユーザ端末はZP CSI−RSパターンを考慮してレートマッチングを行う。このように、ステップ2では、各送信ポイントのZP CSI−RSパターンを考慮して、レートマッチングに適用するCRSパターンを決定する。
次に、上述したレートマッチング手順の適用例について図14を参照して具体的に説明する。
図14Aは、あるサブフレームにおいてスケジューリングされる送信ポイント(ここでは、TP0)がノーマルサブフレームを利用し、ZP CSI−RSをマッピングする場合を示している。
まず、ユーザ端末は、TP0のサブフレーム構成がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)であるか判断する。ここでは、TP0がノーマルサブフレームであるため、ユーザ端末は、TP0のCRSパターンを考慮してレートマッチングを行う(ステップ1)。また、TP0において、ZP CSI−RSもマッピングされているため、ユーザ端末は、ZP CSI−RSパターンも考慮にいれてレートマッチングを行う(ステップ2)。
図14Bは、あるサブフレームにおいてスケジューリングされる送信ポイント(TP0)がノーマルサブフレームを利用し、ZP CSI−RSをマッピングしない場合を示している。
この場合、TP0がノーマルサブフレームであるため、ユーザ端末は、TP0のCRSパターンを考慮してレートマッチングを行う(ステップ1)。また、TP0において、ZP CSI−RSはマッピングされないため、ユーザ端末は、ZP CSI−RSパターンは考慮せずにレートマッチングを行う(ステップ2)。
図14Cは、あるサブフレームにおいてスケジューリングされる送信ポイント(TP0)がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用し、CSI−RSをマッピングする場合を示している。
この場合、TP0がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)であるため、ユーザ端末は、TP0のCRSパターンは考慮せずにレートマッチングを行う(ステップ1)。また、TP0において、ZP CSI−RSがマッピングされないため、ユーザ端末は、ZP CSI−RSパターンを考慮してレートマッチングを行う(ステップ2)。
図14Dは、あるサブフレームにおいてスケジューリングされる送信ポイント(TP0)がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用し、CSI−RSがマッピングされない場合を示している。
この場合、TP0がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)であるため、ユーザ端末は、TP0のCRSパターンは考慮せずにレートマッチングを行う(ステップ1)。また、TP0において、ZP CSI−RSはマッピングされないため、ユーザ端末は、ZP CSI−RSパターンは考慮せずにレートマッチングを行う(ステップ2)。
このように、スケジューリングされる送信ポイントに対して、サブフレーム構成に基づいてCRSパターンの有無を判断すると共に、ZP CSI−RSパターンの有無を判断することにより、レートマッチングを適切に行うことが可能となる。
<第3の態様>
次に、無線基地局からユーザ端末に対して上位レイヤシグナリングで通知する干渉推定用参照信号リソース構成(IMR構成)の選択方法について説明する。
図15Aは、あるサブフレームにおいて、3つの送信ポイントがMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用し、各送信ポイントがそれぞれ異なるCSI−RSパターンを有する場合を示している。この場合、ユーザ端末は、上記図11で示したように、3つの送信ポイントにおけるZP CSI−RSパターンをそれぞれ考慮してレートマッチングを行う(図15B参照)。
また、例えば、各IMRがそれぞれ独立して設定される場合、複数のIMRが同じサブフレームで設定されるケース(例えば、図16AにおけるIMR2、3、4、図16BにおけるIMR5、6)が生じる。この場合にも、ユーザ端末は、図15Bで示したように、各送信ポイント(TP0、TP1、TP2)のZP CSI−RSパターンを考慮してレートマッチングを行う。
一方で、CoMP送信が動的にスケジューリングされる場合、当該サブフレームにおいて、スケジューリングされる送信ポイントが2つとなる場合がある(図15C参照)。これは、IMR構成については、CoMPスケジューリングの前に上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で無線基地局からユーザ端末に通知されるためである。
このような場合、図15Aに示すように、スケジューリングされるTP0とTP1において、TP2用にマッピングされるZP CSI−RSリソースの位置はPDSCHとして利用できなくなる(Wasted RE)。その結果、リソースの利用効率を十分に図ることが困難となる。
そこで、本実施の形態では、各送信ポイントが適用するIMR構成(ZP CSI−RSの周波数−時間方向の位置)を制限する。具体的には、複数の送信ポイントにおいて、2つの送信ポイントのCSI−RSパターンが重複するようにIMR構成を配置する。例えば、図16Aにおいて、あるサブフレームにおいて、IMR2とIMR3を設定し、IMR4は同じサブフレームに設定しないように制御する。以下に、3つの送信ポイント(TP0、TP1、TP2)でCoMPセットを構成する場合について図17を参照して説明する。
図17では、あるサブフレームにおいて、3つの送信ポイントに対して2つのCSI−RSパターンを適用する場合を示している。具体的には、3つの送信ポイントがMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用するサブフレームにおいて、IMR構成を制限することにより2つのCSI−RSパターンを適用する。例えば、スケジューリングされるTP1とスケジューリングされないTP2に対して同じリソース位置にCSI−RSをマッピングするように、所定のIMR構成を組み合わせて適用する(joint confiture)。
図17Aでは、上記図12に示したIMR構成の中から、IMR1、2、6を選択して組み合わせて配置した場合を示している。この場合、協調マルチポイント送信を行う複数の送信ポイントの中で、いずれかの送信ポイント同士(ここでは、TP1とTP2)のZP CSI−RSパターンが同一となるように、IMR構成を配置している。また、図17Bでは、IMR2、4、7を組み合わせて配置した場合を示している。この場合、協調マルチポイント送信を行う複数の送信ポイントの中で、任意の送信ポイント(ここでは、TP1)におけるMBSFNサブフレームにZP CSI−RSを割当てない(ZP CSI−RS用のリソースがない)IMR構成を配置している。なお、図17A、Bの他にも、3つの送信ポイントにおいてCSI−RSパターンが2つとなる組合せであればよく、IMR1、3、7の組合せ、IMR1、4、5の組合せ、IMR2、3、5の組合せ、IMR3、4、6の組合せ等を用いることができる。
次に、図18を参照して3つの送信ポイントに対して2つのZP CSI−RSパターンを適用する場合のレートマッチングについて説明する。図18では、2つの送信ポイントに対してIMR1、2、6の組合せを適用した場合を示している。この場合、ZP CSIパターンとして、TP0におけるCSI−RSパターン(パターン0)と、TP1とTP2におけるCSI−RSパターン(パターン1)の2つのCSI−RSパターンを利用する。
図18Aに示す場合、スケジューリング結果に対応するレートマッチングパターンとして図18Cに示すように4種類が考えられる。スケジューリング結果がTP0である(TP0からデータ送信を行う)場合、レートマッチングパターンはTP0のCRSパターンとTP0のZP CSI−RSパターン(パターン0)となる。スケジューリング結果がTP1である場合、レートマッチングパターンはTP1のCRSパターンとTP1のZP CSI−RSパターン(パターン1)となる。スケジューリング結果がTP2である場合、レートマッチングパターンはTP2のCRSパターンとTP1のZP CSI−RSパターン(パターン1)となる。
また、スケジューリング結果がJT CoMPの場合(TP0+TP1、TP0+TP2、TP0+TP1+TP2)、レートマッチングパターンはMBSFNサブフレーム(又は、NCT)のCRSパターンとZP CSI−RSパターン(パターン0+パターン1)となる。一方で、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用するTP1とTP2については、CSI−RSパターンが同じ(パターン1)であるため、スケジューリング結果がTP1に対応するレートマッチングパターン(TP1のCRSパターンとTP1のZP CSI−RSパターン(パターン1))と同一とすることができる。
この場合、ユーザ端末は、図18Bに示すようにレートマッチングを行うことができる。つまり、スケジューリング結果がTP0+TP1、TP0+TP2、又はTP0+TP1+TP2の場合、無線基地局はビット情報“11”をDCIに含めてユーザ端末に通知する。ユーザ端末は、CSI−RSパターン(パターン0+パターン1)を考慮してレートマッチングを行う。また、スケジューリング結果がTP1+TP2の場合、無線基地局はビット情報“01”をDCIに含めてユーザ端末に通知する。ユーザ端末は、CSI−RSパターン(パターン1)を考慮してレートマッチングを行う。
このように、3つの送信ポイントに対して2つのCSI−RSパターンを適用する場合であっても、レートマッチングを適切に行うことができる。また、各送信ポイントにおけるIMR構成を制限して配置することにより、一部の送信ポイントのみがスケジューリングされる場合であっても、リソースの有効活用を図ることが可能となる。
<第4の態様>
上記説明においては、JT CoMPとして複数の送信ポイントが全てMBSFNサブフレームである場合について説明したが、本実施の形態はこれに限られない。ノーマルサブフレームを利用する送信ポイントとMBSFNサブフレームを利用するサブフレーム間でJT CoMPを適用することも可能である。この場合について図19を参照して説明する。
例えば、上記図11Bにおいては、TP0とTP1がMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用し、TP2がノーマルサブフレームを利用し、TP0とTP1がスケジューリング(JT CoMP)される場合を示している。
一方で、TP0とTP1とTP2がJT CoMPとしてスケジューリングされる場合(図19A)、TP2のCRSパターン及びZP CSI−RSパターンがレートマッチングパターンとして選択されて(ビット情報“10”)、ユーザ端末においてレートマッチングを行うことが考えられる。
しかし、この場合、TP0とTP1のZP CSI−RSがTP2のZP CSI−RSと異なるリソースにマッピングされているため、レートマッチングを適切に行うことができない。そこで、本実施の態様では、ノーマルサブフレームを利用する送信ポイントとMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する送信ポイント間でJT CoMPを適用する場合、ノーマルサブフレームを適用する送信ポイントにおけるZP CSI−RSのパターンを選択的に適用する。つまり、各送信ポイントが適用するIMR構成を(制限して)配置することにより、MBSFNサブフレームを適用する送信ポイントにおいても、ノーマルサブフレームを適用する送信ポイントにおけるZP CSI−RSのパターンを適用する。
例えば、図19Bに示すように、TP2において設定されるCSI−RSパターン(IMR構成)を、TP0、TP1に設定する。ここでは、CoMPセットにおけるIMR構成において、少なくともTP2のIMRが含まれる組合せ(IMR1、4、6、7の組合せ)をTP0、TP1において適用する。つまり、協調マルチポイント送信を行う複数の送信ポイントの中で、MBSFNサブフレーム又はNCTを利用する送信ポイント(ここでは、TP0とTP1)のZP CSI−RS用のリソースが、ノーマルサブフレームを利用する送信ポイント(ここでは、TP2)のZP CSI−RS用のリソースのサブセットになるように、IMR構成を配置する。これにより、ユーザ端末がTP2のCRSパターン及びCSI−RSパターンを用いてレートマッチングをする場合であっても、適切にレートマッチングを行うことができる。
このように、MBSFNサブフレームを適用する送信ポイントのZP CSI−RSパターンが、ノーマルサブフレームを利用する送信ポイントのZP CSI−RSパターンに重複するようにIMR構成を制限することにより、レートマッチングを適切に行うことができる。
(無線通信システムの構成)
以下に、本実施の形態に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図20は、本実施の形態に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図20に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム或いは、SUPER 3Gが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。また、この無線通信システムは、IMT−Advancedと呼ばれても良く、4Gと呼ばれても良い。
図20に示すように、無線通信システム1は、無線基地局20A,20Bと、この無線基地局20A,20Bと通信する複数の第1、第2のユーザ端末10A,10Bとを含んで構成されている。無線基地局20A,20Bは、上位局装置30と接続され、この上位局装置30は、コアネットワーク40と接続される。また、無線基地局20A,20Bは、有線接続又は無線接続により相互に接続されている。第1、第2のユーザ端末10A,10Bは、セルC1,C2において無線基地局20A,20Bと通信を行うことができる。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。なお、セル間では、必要に応じて、複数の基地局によりCoMP送信の制御が行われる。
第1、第2のユーザ端末10A,10Bは、LTE端末及びLTE−A端末を含むが、以下においては、特段の断りがない限り第1、第2のユーザ端末として説明を進める。また、説明の便宜上、無線基地局20A,20Bと無線通信するのは第1、第2のユーザ端末10A,10Bであるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末装置も含むユーザ装置(UE)でよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が、上りリンクについてはSC−FDMA(シングルキャリア−周波数分割多元接続)が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれに限定されない。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。
下りリンクの通信チャネルは、第1、第2のユーザ端末10A,10Bで共有される下りデータチャネルとしてのPDSCHと、下りL1/L2制御チャネル(PDCCH、PCFICH、PHICH)とを有する。PDSCHにより、送信データ及び上位制御情報が伝送される。PDCCHにより、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報等が伝送される。PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)により、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)により、PUSCHに対するHARQのACK/NACKが伝送される。
上りリンクの通信チャネルは、各ユーザ端末で共有される上りデータチャネルとしてのPUSCHと、上りリンクの制御チャネルであるPUCCHとを有する。このPUSCHにより、送信データや上位制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、RI、PMI、CQI等のチャネル状態情報(CSI)、ACK/NACKなどが伝送される。
図21を参照しながら、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成について説明する。なお、無線基地局20A,20Bは、同様な構成であるため、無線基地局20として説明する。また、後述する第1、第2のユーザ端末10A,10Bも、同様な構成であるため、ユーザ端末10として説明する。
無線基地局20は、送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部(通知部)203と、ベースバンド信号処理部204と、呼処理部205と、伝送路インターフェース206とを備えている。下りリンクにより無線基地局20からユーザ端末に送信される送信データは、上位局装置30から伝送路インターフェース206を介してベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204において、下りデータチャネルの信号は、PDCPレイヤの処理、送信データの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御の送信処理などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御、例えば、HARQの送信処理、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT)処理、プリコーディング処理が行われる。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
また、ベースバンド信号処理部204は、報知チャネルにより、同一セルに接続するユーザ端末10に対して、各ユーザ端末10が無線基地局20との無線通信するための制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための情報には、例えば、上りリンク又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、PRACH(Physical Random Access Channel)におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生成するためのルート系列の識別情報(Root Sequence Index)などが含まれる。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。アンプ部202は周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ201へ出力する。なお、送受信部203は、ユーザ端末に対してレートマッチングパターンが規定されたビット情報を含む下り制御情報を送信する送信部、干渉推定用参照信号のリソース構成(IMR configuration)を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で送信する送信部等として機能する。
一方、上りリンクによりユーザ端末10から無線基地局20に送信される信号については、送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号がアンプ部202で増幅され、送受信部203で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理部204に入力される。
ベースバンド信号処理部204は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる送信データに対して、FFT処理、IDFT処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インターフェース206を介して上位局装置30に転送される。
呼処理部205は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局20の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
図22は、図21に示す無線基地局におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロック図である。ベースバンド信号処理部204は、レイヤ1処理部2041と、MAC処理部2042と、RLC処理部2043と、制御情報生成部2044と、IMR構成選択部2045と、から主に構成されている。
レイヤ1処理部2041は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ1処理部2041は、例えば、上りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)、データ復調などの処理を行う。また、レイヤ1処理部2041は、下りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)などの処理を行う。
MAC処理部2042は、上りリンクで受信した信号に対するMACレイヤでの再送制御、上りリンク/下りリンクに対するスケジューリング、PUSCH/PDSCHの伝送フォーマットの選択、PUSCH/PDSCHのリソースブロックの選択などの処理を行う。
RLC処理部2043は、上りリンクで受信したパケット/下りリンクで送信するパケットに対して、パケットの分割、パケットの結合、RLCレイヤでの再送制御などを行う。
制御情報生成部2044は、スケジューリング結果に基づいてユーザ端末に通知する所定のレートマッチングパターンを選択し、当該レートマッチングパターンが規定されたビット情報を含む下り制御情報を生成する。例えば、制御情報生成部2044は、上記図9に示したテーブルを用いて、スケジューリング結果に基づいてレートマッチングパターンを選択すると共に、所定のビット情報を含む下り制御情報(DCI)を生成する。
例えば、あるサブフレームにおいて、スケジューリング結果として、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用するTP0とTP1からユーザ端末にデータ信号を送信する(JT CoMP)場合、制御情報生成部2044は、図9のテーブル1、テーブル2に基づいて、ビット情報“11”を下り制御情報に含めて生成する。制御情報生成部2044で生成された下り制御情報は、送受信部203を介してユーザ端末に通知される。
IMR構成選択部2045は、ユーザ端末に通知する干渉推定用参照信号のリソース構成(IMR configuration)を選択する。IMR構成選択部2045は、図12に示すCoMPセットを構成するそれぞれの送信ポイントのZP CSI−RSのリソース構成(周波数−時間領域で特定される位置)の中から所定のIMR構成を選択する。
また、IMR構成選択部2045は、ユーザ端末に通知する干渉推定用参照信号のリソース構成を制限する。例えば、上記第3の態様に示すように、あるサブフレームにおいて、3つのCoMPセット(例えば、TP0、TP1、TP2)のうち2つのCoMPセット(TP0とTP1)がスケジューリングされる場合、2つの送信ポイント(TP1とTP2)のCSI−RSパターンが同一となるようにIMR構成を(制限して)選択する。
また、上記第4の態様に示すように、ノーマルサブフレームを利用する送信ポイント(例えば、TP2)とMBSFNサブフレームを利用するサブフレーム(例えば、TP1、TP2)間でJT CoMPを適用する際に、TP0とTP1が利用するIMR構成をTP2と重複するように(制限して)選択する。
次に、図23を参照しながら、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成について説明する。LTE端末もLTE-A端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので、区別せずに説明する。ユーザ端末10は、送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部(受信部)103と、ベースバンド信号処理部104と、アプリケーション部105とを備えている。
下りリンクのデータについては、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅され、送受信部103で周波数変換されてベースバンド信号に変換される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部104でFFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンクの送信データは、アプリケーション部105に転送される。アプリケーション部105は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンクのデータの内、報知情報も、アプリケーション部105に転送される。
一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部105からベースバンド信号処理部104に入力される。ベースバンド信号処理部104においては、マッピング処理、再送制御(HARQ)の送信処理や、チャネル符号化、DFT処理、IFFT処理を行う。送受信部103は、ベースバンド信号処理部104から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部102は、周波数変換された無線周波数信号を増幅して送受信アンテナ101より送信する。なお、送受信部103は、所定のレートマッチングパターンが規定されたビット情報を含む下り制御情報を受信する受信部等として機能する。
図24は、図23に示すユーザ端末におけるベースバンド信号処理部の構成を示すブロック図である。ベースバンド信号処理部104は、レイヤ1処理部1041と、MAC処理部1042と、RLC処理部1043と、サブフレーム構成判断部1044と、参照信号パターン決定部1045と、レートマッチング部1046と、から主に構成されている。なお、サブフレーム構成判断部1044、参照信号パターン決定部1045及びレートマッチング部1046の組合せがレートマッチング処理部として機能する。
レイヤ1処理部1041は、主に物理レイヤに関する処理を行う。レイヤ1処理部1041は、例えば、下りリンクで受信した信号に対して、チャネル復号化、離散フーリエ変換(DFT)、周波数デマッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)、データ復調などの処理を行う。また、レイヤ1処理部1041は、上りリンクで送信する信号に対して、チャネル符号化、データ変調、周波数マッピング、逆高速フーリエ変換(IFFT)などの処理を行う。
MAC処理部1042は、下りリンクで受信した信号に対するMACレイヤでの再送制御(HARQ)、下りスケジューリング情報の解析(PDSCHの伝送フォーマットの特定、PDSCHのリソースブロックの特定)などを行う。また、MAC処理部1042は、上りリンクで送信する信号に対するMAC再送制御、上りスケジューリング情報の解析(PUSCHの伝送フォーマットの特定、PUSCHのリソースブロックの特定)などの処理を行う。
RLC処理部1043は、下りリンクで受信したパケット/上りリンクで送信するパケットに対して、パケットの分割、パケットの結合、RLCレイヤでの再送制御などを行う。
サブフレーム構成判断部1044は、CoMPセットの送信ポイント(無線基地局)のサブフレーム構成を判断する。例えば、サブフレーム構成判断部1044は、あるサブフレーム構成において、スケジューリングされた送信ポイント又は全ての送信ポイントのサブフレーム構成が、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)であるか否か判断する。
例えば、上記第1の態様に示すように、あるサブフレームにおいて、レートマッチングパターンを規定するビット情報として図9に示す“11”が無線基地局から通知された場合、サブフレーム構成判断部1044は、CoMPセットを構成する全ての送信ポイントのサブフレーム構成をチェックする。そして、サブフレーム構成判断部1044は、当該サブフレームにおいて、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用する送信ポイントの数(A)を決定する(図11におけるステップ1)。なお、サブフレーム構成の判断は、無線基地局から通知される上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)に基づいて行うことができる。
参照信号パターン決定部1045は、レートマッチングに適用する参照信号パターン(CRSパターン及び/又はZP CSI−RSパターン)を決定する。例えば、上記第1の態様に示すように、レートマッチングパターンを規定するビット情報として図9に示す“11”が無線基地局から通知された場合、参照信号パターン決定部1045は、サブフレーム構成判断部1044で特定したMBSFNサブフレーム(又は、NCT)を適用するA個の送信ポイントのZP CSI−RS構成(ZP CSI−RSパターン)をチェックする。そして、参照信号パターン決定部1045は、A個の送信ポイントのZP CSI−RSのパターン数(B)を決定する(図11におけるステップ2)。
レートマッチング部1046は、参照信号パターン決定部1045で決定されたレートマッチングパターンに基づいてレートマッチングを行う。例えば、レートマッチング部1046は、参照信号パターン決定部1045で決定したB個のZP CSI−RSパターンを考慮して、当該サブフレームにおけるレートマッチングを行う(図11におけるステップ3)。
これにより、MBSFNサブフレーム(又は、NCT)を利用する複数の送信ポイントからデータ信号が送信される(JT CoMP)場合のスケジューリング情報が、所定のビット情報(例えば、“11”)に集約されていても、適切にレートマッチングを行うことが可能となる。
以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されず、様々変更して実施することが可能である。例えば、上記説明におけるCSI−RSの設定位置、ミューティング(ゼロパワー)の設定位置、処理部の数、処理手順、CSI−RSの数、ミューティングの数、送信ポイント数については適宜変更して実施することが可能である。また、上記説明においては、複数の送信ポイントが複数の無線基地局である場合について説明しているが、送信ポイントはアンテナであっても良い。また、上記第1の態様〜第4の態様は適宜組み合わせて適用することができる。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
1 無線通信システム
10 ユーザ端末
20 無線基地局
30 上位局装置
40 コアネットワーク
101 送受信アンテナ
102 アンプ部
103 送受信部(受信部)
104 ベースバンド信号処理部
105 アプリケーション部
201 送受信アンテナ
202 アンプ部
203 送受信部(通知部)
204 ベースバンド信号処理部
205 呼処理部
206 伝送路インターフェース
1041,2041 レイヤ1処理部
1042,2042 MAC処理部
1043,2043 RLC処理部
1044 サブフレーム構成判断部
1045 参照信号パターン決定部
1046 レートマッチング部
2044 制御情報生成部
2045 IMR構成選択部

Claims (11)

  1. 複数の無線基地局と、前記複数の無線基地局と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、を具備する無線通信システムであって、
    前記無線基地局は、所定のレートマッチングパターンが規定されたビット情報を下り制御情報に含めてユーザ端末に送信する送信部を有し、
    前記ユーザ端末は、前記下り制御情報を受信する受信部と、前記レートマッチングパターンが規定されたビット情報に基づいてレートマッチングを行う処理部と、を有し、
    前記レートマッチングパターンとして、MBSFNサブフレーム又はニューキャリアタイプを利用する複数の無線基地局から送信が行われる際のセル固有参照信号パターン及び干渉推定用参照信号パターンの組合せが所定ビットに集約して規定されており、
    前記処理部は、前記ビット情報に加えて前記無線基地局のサブフレーム構成及び干渉推定用参照信号パターンに基づいてレートマッチングを行うことを特徴とする無線通信システム。
  2. 前記受信部が前記所定ビットを受信した場合、前記処理部は、MBSFNサブフレーム又はニューキャリアタイプを利用する無線基地局を特定し、MBSFNサブフレーム又はニューキャリアタイプを利用する前記無線基地局から送信される干渉推定用参照信号パターンに基づいてレートマッチングを行うことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。
  3. 前記レートマッチングパターンとして、ノーマルサブフレームを利用する各無線基地局に対応するセル固有参照信号パターン及び干渉推定用参照信号パターンの組合せがそれぞれ異なるビットに規定されており、前記受信部が当該ビットを受信した場合、前記処理部は、当該ビットで示される無線基地局のサブフレーム構成に基づいてセル固有参照信号パターンを決定すると共に、当該ビットで示される無線基地局の干渉推定用参照信号パターンを決定してレートマッチングを行うことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の無線通信システム。
  4. 前記送信部は、協調マルチポイント送信を行う複数の無線基地局の干渉推定用参照信号のリソース構成をそれぞれ上位レイヤシグナリングでユーザ端末に通知することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の無線通信システム。
  5. 前記送信部は、協調マルチポイント送信を行う複数の無線基地局がそれぞれ利用するサブフレーム構成及びオフセットに基づいて、前記干渉推定用参照信号のリソース構成を配置することを特徴とする請求項4に記載の無線通信システム。
  6. 前記送信部は、協調マルチポイント送信を行う複数の無線基地局の中で、いずれかの無線基地局同士の干渉測定用参照信号パターンが同一となるように、干渉測定用参照信号のリソース構成を配置することを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の無線通信システム。
  7. 前記送信部は、協調マルチポイント送信を行う複数の無線基地局の中で、任意の無線基地局におけるMBSFNサブフレーム又はニューキャリアタイプに干渉推定用参照信号を割当てないように、干渉測定用参照信号のリソース構成を配置することを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の無線通信システム。
  8. 前記送信部は、協調マルチポイント送信を行う複数の無線基地局の中で、MBSFNサブフレーム又はニューキャリアタイプを利用する無線基地局の干渉推定用参照信号のリソースがノーマルサブフレームを利用する無線基地局の干渉推定用参照信号のリソースのサブセットとなるように、干渉測定用参照信号のリソース構成を配置することを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の無線通信システム。
  9. 複数の無線基地局と、前記複数の無線基地局と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、の無線通信方法であって、
    前記無線基地局は、所定のレートマッチングパターンが規定されたビット情報を下り制御情報に含めてユーザ端末に送信する工程を有し、
    前記ユーザ端末は、前記下り制御情報を受信する工程と、前記レートマッチングパターンが規定されたビット情報に基づいてレートマッチングを行う工程と、を有し、
    前記レートマッチングパターンとして、MBSFNサブフレーム又はニューキャリアタイプを利用する複数の無線基地局から送信が行われる際のセル固有参照信号パターン及び干渉推定用参照信号パターンの組合せが所定ビットに集約して規定されており、
    前記ユーザ端末は、前記ビット情報に加えて前記無線基地局のサブフレーム構成及び干渉推定用参照信号パターンに基づいてレートマッチングを行うことを特徴とする無線通信方法。
  10. 複数の無線基地局と、前記複数の無線基地局と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末であって、
    所定のレートマッチングパターンが規定されたビット情報を含む下り制御情報を受信する受信部と、
    前記レートマッチングパターンが規定されたビット情報に基づいてレートマッチングを行う処理部と、を有し、
    前記レートマッチングパターンとして、MBSFNサブフレーム又はニューキャリアタイプを利用する複数の無線基地局から送信が行われる際のセル固有参照信号パターン及び干渉推定用参照信号パターンの組合せが所定ビットに集約して規定されており、
    前記処理部は、前記ビット情報に加えて前記無線基地局のサブフレーム構成及び干渉推定用参照信号パターンに基づいてレートマッチングを行うことを特徴とするユーザ端末。
  11. 複数の無線基地局と、前記複数の無線基地局と協調マルチポイント送受信可能に構成されたユーザ端末と、を具備する無線通信システムにおける無線基地局であって、
    スケジューリング結果に基づいて所定のレートマッチングパターンを選択すると共に、前記レートマッチングパターンが規定されたビット情報を含む下り制御情報を生成する生成部と、
    協調マルチポイント送信を行う複数の無線基地局がそれぞれ利用するサブフレーム構成及びオフセットに基づいて干渉推定用参照信号のリソース構成を選択する選択部と、
    前記下り制御情報及び前記干渉推定用参照信号のリソース構成を前記ユーザ端末に送信する送信部と、を有することを特徴とする無線基地局。
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